本发明公开一种厌氧氨氧化污泥包埋凝胶小球的制备方法,称取聚乙二醇6000、海藻酸钠、纳米氧化铝,将聚乙二醇6000、海藻酸钠、纳米氧化铝制成凝胶溶液,按质量比计,聚乙二醇6000浓度为3%‑5wt%,海藻酸钠浓度(SA)为2%‑3wt%;纳米氧化铝浓度为0.3%‑0.7wt%,将微生物生长因子溶液以体积比为(0.5‑2)ml/L加入到凝胶溶液中,再对凝胶溶液进行超声处理。本发明方法的包埋剂制作简便,制得的凝胶小球活性较高,有良好的机械强度以及通透性,能够有效地去除废水中氮素污染物,可以广泛地应用于污水处理领域。
一种应用于催化湿式氧化的Cu‑凹土‑壳聚糖鳌合型微球催化剂的制备方法属于环境功能材料技术领域。本发明以凹土和壳聚糖炭为载体,Cu0,和Cu2O为主要活性组分,制备成螯合型微球催化剂。催化剂的制备是利用壳聚糖、凹土和金属离子之间的螯合作用,先形成溶胶,将溶胶滴入氢氧化钠溶液中固化形成为球状,再经过水洗,冷冻、冻干和氮气煅烧过程制备成微球催化剂。本发明制备出的催化剂具有较大的比表面积且制备成本低,通过金属离子与载体以鳌合的形式结合起来,有效减少金属离子浸出。将该催化剂用于湿式氧化处理废水,发现对富里酸、腐殖酸和垃圾渗滤液纳滤浓缩液的去除效果较好,COD去除率可达84%~94%。
一种直接获得SWMM水质模型参数B的方法,属于市政工程、环境工程、海绵城市建设和计算机等交叉领域。参数B在SWMM模型中称为单位面积污染物沉积量,在指数模型公式中起着至关重要的作用。单位面积污染物的沉积量通常采用三种方法获得,即框架采样方法、真空采样方法和水洗采样方法。首先根据研究区域下垫面的属性不同,从三种方法中取之一采样方式获取地表沉积物;其次根据《水和废水监测分析方法》(第四版)对单一下垫面的沉积污染物进行检测并对数据进行处理获取目标数据B,若监测点的地表径流是由不同下垫面的地表径流汇集而成,采用加权平均法求得各下垫面的沉积污染物平均负荷量B;将B带入SWMM模型中确定为其参数。
一种生物滤池高效的自养脱氮方法属于废水自养脱氮领域。步骤为:接种CANON工艺生物膜,通过先厌氧后好氧的启动方式成功启动自养脱氮生物滤池;反应器启动成功后,通过控制进水流量和曝气量,增加反应器的气水比,即曝气量与进水流量之比,不断提高反应器的去除负荷。当反应器的氨氮去除率大于99%时,提高进水流量;当出水亚硝酸盐氮的浓度小于30mg/L时,增大曝气量;最终反应器总氮去除率达到80%~89%,总氮去除负荷达到1.0~3.11kgN·m-3·d-1,实现了高效的自养脱氮。本发明解决了全程自养脱氮反应器处理负荷较低的问题,提供了一种生物滤池全程自养脱氮的高效运行方法。
一种序批式全程自养脱氮(CANON)工艺的运行方法属于高氨氮废水处理技术领域。该方法的主要内容为:第一,直接接种火山岩CANON生物滤池反冲洗出来的污泥省去了漫长的启动时间;第二,确定了工艺的运行DO值,当DO值在0~0.5之间通过提高溶解氧可以提高反应速率,最佳为0.4;第三,通过适当的延时曝气可以将反应体系中的氨氮去除干净而不影响体系的稳定运行。本发明成功解决了全程自养脱氮(CANON)工艺启动时间长的问题,并且该运行方法简单效果明显,氨氮可完全去除方便后续的工艺处理,为序批式的全程自养脱氮(CANON)工艺的运行提供了可行有效的方法。
一种剩余污泥发酵耦合生物共代谢去除2,4,6‑三氯酚的方法,属于污水生物处理技术领域。本发明将SBR去除2,4,6‑三氯酚的装置与污泥发酵装置耦合在一起,实现氯酚的稳定去除和减少系统剩余污泥的产生量。运行过程为:将预处理的污水处理厂剩余活性污泥和本系统产生的活性污泥,进行厌氧产酸发酵,发酵液经过沉淀处理,作为碳源投加到SBR反应装置,为共代谢去除2,4,6‑三氯酚提供碳源。本发明一方面达到稳定去除有毒难降解有机物2,4,6‑三氯酚,又可以减少系统产生的剩余污泥,同时消耗外源污泥,降低了碳源的投资成本,为处理含酚废水提供了一条新思路。
一种定量测定全程自养脱氮工艺菌群活性的方法属于低氨氮污废水处理与再生领域。在六联反应器内,以碱度为主要影响因素,研究不同alkalinity/NH4+-N条件下AOB和Anammox菌活性的变化,以氨氧化速率作为菌群活性的表征。在初始alkalinity/NH4+-N=4.1时,氨氮能在较短的时间内消耗完全,氨氧化速率较高即AOB和Anammox菌活性较高;alkalinity/NH4+-N< 1.6时,氨氧化速率随比值增大而增大即AOB和Anammox菌活性随比值增大而变高;alkalinity/NH4+-N> 7.5时,氨氧化速率随比值增大而减少,可见超过较适宜碱度范围会抑制反应进行,且随着碱度量增大抑制作用更明显,即AOB和Anammox菌活性随比值增大而降低。为CANON工艺的更深层研究提供了一定的技术参考。
一种全程自养脱氮工艺生物滤池的反冲洗方法属于高氨氮废水处理技术领域。该方法主要内容为:第一通过在生物滤池在堵塞前pH变化确定反冲洗的时间即反冲洗周期,以使生物滤池一直处于较高的处理效果;第二采用气水反冲(间歇曝气)——汽水反冲方法进行反冲;第三反冲洗后处理效果的恢复降低曝气量以减小溶解氧对厌氧氨氧化菌的抑制影响。本发明成功解决了火山岩滤料全程自养脱氮(CANON)工艺存在的堵塞现象,并且反冲洗方式简单效果明显,为生物滤料CANON工艺的堵塞问题提供了可行的解决方法。
本实用新型提供一种利用草甘膦母液恒温煅烧生产焦磷酸钠的装置。其焚烧炉的三个入口分别连接草甘膦母液管路、助燃空气管路、天然气管路;焚烧炉的上部出口连接旋风除尘器的中上部入口,旋风除尘器的顶部出口连接余热锅炉的入口;焚烧炉的底部出口、旋风除尘器的底部出口以及余热锅炉的底部出口均连接除渣机;除渣机的出口连接焦磷酸钠包装机;余热锅炉的上部出口连接布袋除尘器,布袋除尘器的上部出口连接水洗喷淋塔的下部入口,布袋除尘器的下部出口连接焦磷酸钠包装机;水洗喷淋塔的上部出口连接引风机的入口,引风机出口连接烟囱。本实用新型装置能够实现连续、稳定、高效的处理高浓度有机磷农药废水,燃烧的烟气达到国家环保标准。
本发明涉及一种同步处理晚期垃圾渗滤液与城市生活污水的装置方法,属于生物脱氮技术领域。晚期垃圾渗滤液首先泵入短程硝化反应器,好氧条件下实现氨氮到亚硝态氮的氧化过程,曝气时间通过在线装置实时控制,当pH曲线停止下降或出现拐点“氨谷点”时及时停止曝气,确保硝化过程停留在短程硝化阶段。城市生活污水进入好氧反应器,在好氧下条件下完成城市生活污水中部分有机物的去除,曝气时间通过采用实时控制,当pH曲线有下降趋势及时停止曝气,避免氨氮被氧化;最终,短程硝化生成的亚硝态氮和城市生活废水剩余的氨氮通过厌氧氨氧化‑短程反硝化的耦合过程得到进一步去除,实现晚期垃圾渗滤液与生活污水同步处置的目的。
一种高效非均相电芬顿磁性包膜催化剂的制备方法,涉及电化学高级氧化非均相催化剂技术领域。利用粉末活性炭作为催化剂载体,通过化学共沉淀法制备得到磁性活性炭载体,然后以对苯二酚为原料,通过加入硫酸亚铁和过氧化氢,经过一系列反应得到聚氢醌并包覆在磁性活性炭载体表面,获得磁性包膜催化剂。本发明所需材料价格低廉,合成工艺简单,包膜减缓了酸性条件下活性组分的流失,制备的催化剂催化效果好,可回收利用,克服了传统芬顿反应中易产生铁泥、催化剂回收困难的缺点,在废水处理方面具有较好的应用前景。
一种改性废弃茶叶渣吸附剂、制备方法及应用,属于吸附剂技术领域。本发明的吸附剂为盐酸改性处理的废弃茶叶渣吸附剂,其制备方法为:选用泡完茶水后的废弃绿茶渣,取一定量的废弃茶叶渣用蒸馏水冲洗数次,然后将茶叶渣在盐酸溶液中浸泡12~24h,过滤分离,滤渣用蒸馏水清洗至pH呈中性,干燥,即可。盐酸改性的废弃茶叶渣吸附剂用于去除废水中的活性艳蓝KN-R。本发明操作简单,成本低,对环境友好,开辟了废弃茶叶渣资源化利用的新途径。
一种生物滤池全程自养脱氮工艺的扩大启动方法属于废水自养脱氮领域。其步骤为:首先接种少量全程自养工艺生物滤池的成熟滤料,采用扩大启动的方法,先厌氧培养富集厌氧氨氧化菌,然后限氧,培养好氧氨氧化菌且使厌氧氨氧化菌适应有氧环境,最后好氧曝气实现全程自养脱氮工艺的启动。由于全程自养工艺污泥中本来就含有好氧氨氧化细菌和厌氧氨氧化菌,在限氧培养好氧氨氧化细菌时,就无需再接种好氧氨氧化细菌了,省去了接种外来氨氧化菌的适应期。厌氧培养期结束后,只需较短的限氧时间就可以较快的启动全程自养反应器。本发明解决了全程自养脱氮反应器启动难,历时长等问题,提供了一种生物滤池全程自养脱氮工艺的扩大启动方法。
利用双短程组合工艺实现垃圾渗滤液深度脱氮的方法和装置,属于高氨氮污水污泥生物处理领域。垃圾渗滤液首先进入短程硝化‑厌氧氨氧化一体化反应器,以短时缺氧(2h)、长时低氧曝气(38h)的模式运行,缺氧段发生反硝化用于去除上周期剩余的亚硝态氮和硝态氮;好氧段发生同步短程硝化和厌氧氨氧化并产生氮气。此反应器出水携带氨氮和硝态氮泵入短程反硝化‑厌氧氨氧化一体化反应器,以厌氧(15h)搅拌方式运行,并在周期初投加剩余污泥发酵液将硝态氮转化为亚硝态氮;利用亚硝态氮和氨氮进行厌氧氨氧化反应。本发明在进水氨氮为822.2±14.1mg/L的情况下,总氮去除率可达97.6±1.5%,出水总氮为14.0±2.0mg/L,且污泥减量率高达30.8%,适用于高氨氮废水的深度去除。
本发明提供了一种海绵铁滤料活化复用方法,该方法将淋洗液通入海绵铁滤料所在的处理装置中,进行原位活化。该方法避免了频繁更换动态反应床中的反应料,延长反应料寿命,使海绵铁得到循环利用,活化后的海绵铁滤料活性高,稳定性好,实现高质量的处理含铀废水,满足铀矿等规模化生产的需要。
一种实现晚期垃圾渗滤液与生活污水同步深度脱氮除碳的装置与方法属于低C/N比废水生物处理领域。整套装置包含:第一进水箱,序批式半短程硝化反应器,第一中间水箱,厌氧氨氧化UASB颗粒污泥反应器,第二中间水箱,序批式泥膜共生短程反硝化厌氧氨氧化一体化反应器,出水箱,第二进水箱,碳源储备罐及PLC自动控制系统。整套装置采用两段式短程硝化厌氧氨氧化+后置一体化短程反硝化厌氧氨氧化工艺,通过PLC自动控制系统增加工艺运行的智能性和灵活性,实现晚期垃圾渗滤液与生活污水的同步生物深度脱氮除碳处理。
一种基于颗粒污泥强化分离装置的厌氧氨氧化反应系统及运行方法属于废水生物脱氮处理领域。本发明主要依靠颗粒污泥分离装置、厌氧氨氧化反应器和排水装置三个部分,创新地结合半固定填料的使用,从而为形成和持留颗粒污泥提供一种有效方式,解决生物膜厌氧氨氧化脱氮工艺投资费用高,颗粒污泥形成困难,颗粒污泥与絮体污泥分离困难、厌氧氨氧化菌无法有效持留等问题。
一种实现产甲烷厌氧氨氧化一体化除碳脱氮的装置与方法,属于废水处理领域。主体属生物滤池工艺,设有圆柱型反应装置、进水系统、温控系统、加药系统、pH监测系统、气体收集系统、避光保护系统。产甲烷厌氧氨氧化一体化除碳脱氮工艺的实现在本质上是在滤池中进行不同功能菌群(主要包括产甲烷相关菌群、厌氧氨氧化菌两大类)的分层培养与优化,即在不同的滤料高度培养不同的微生物,产甲烷相关菌群位于滤池下部,厌氧氨氧化菌位于上部。污水由下往上进入反应装置,先进行有机物的去除和产甲烷,再通过厌氧氨氧化菌脱氮,最终实现单一反应装置内的同时除碳脱氮产甲烷。
一种钴铁合金磁性壳聚糖碳化微球的制备方法及应用,涉及高级氧化非均相催化剂研发的技术领域。通过自行制备的钴铁合金磁性粉末与壳聚糖交联形成钴铁合金磁性壳聚糖混合物,滴加到碱溶液中,硬化后形成钴铁合金磁性壳聚糖微球;然后在氮气条件下对钴铁合金磁性壳聚糖微球进行煅烧进而得到钴铁合金磁性壳聚糖碳化微球。本发明所需材料价格低廉,合成工艺较为简单,壳聚糖包裹钴铁磁性粉末减缓了活性组分的流失,并且催化剂催化效果好,易于回收利用,克服了传统高级氧化体系中易产生铁泥、催化剂回收困难的缺点,在废水处理方面具有较好的应用前景。
一种高效硝化包埋生物活性填料及其制备方法,属于污、废水处理领域。硝化包埋生物活性填料组成及质量百分比:PVA 20‑30%;硝化细菌浓缩液50%;硅藻土15‑20%;100目的木质活性炭4‑6%;碳酸钙4‑5%;其余1%无机混合物,制备成胶状包埋料,挤出,形成管条状挤出物,在饱和硼酸溶液中进行胶联4小时,清洗,切割,置于5%硫酸钠溶液中进行浸泡4小时,形成最终包埋填料产品。本发明提高硝化效率及简便的运行方式。
一种基于网孔结构的微孔生物膜适合固定式添加载体填料,属于污、废水处理领域。载体主材料为聚乙烯或聚丙烯等高分子聚合物,并添加辅助材料聚乙烯醇和石灰石粉末,聚乙烯醇添加量为主材料和辅助材料总重的10%,石灰石粉末为150‑200目,添加量为主材料和辅助材料总重的15‑20%;整体结构为网片状。生物膜载体填料的网丝含有两级空隙,一级微泡空隙是由发泡过程形成,二级表面微细空隙是由石灰石微小颗粒酸溶出形成。本发明使填料具有了易细菌附着性、生物膜高负载性能和挂膜后生物膜极佳的稳定性,从而带来的是优良的生化性能。
基于细菌包埋固定化与活性污泥混合A2O污水处理装置与方法,属于污、废水处理领域。采用以活性污泥为核心建立的厌氧区a、以反硝化细菌包埋生物活性填料和活性污泥为核心建立的缺氧区b、以硝化细菌包埋生物活性填料和活性污泥为核心建立的好氧区c和沉淀池d等四部分组成。系统中活性污泥仅具有有机物降解和除磷功能,活性污泥随水流流动在沉淀池实现泥、水分离过程,活性污泥参与整个系统循环,而反硝化活性填料(2)和硝化活性填料(3)分别存在于缺氧部分和硝化部分不参与活性污泥循环,活性污泥部分就不用考虑硝化细菌长世代周期需要而必须保持较长污泥龄的要求了,因此,单污泥系统所存在的问题就迎刃而解了。
一种基于网孔结构的微孔生物膜载体填料,属于污、废水处理领域。载体主材料为聚乙烯或聚丙烯的高分子聚合物,并添加辅助材料聚乙烯醇和石灰石粉末,聚乙烯醇添加量为主材料和辅助材料总重的10%,石灰石粉末为150‑200目,添加量为主材料和辅助材料总重的15‑20%;整体结构呈网筒状,同时在网筒外沿网丝方向每间隔几条网丝设置一条高鳍翼片,高鳍翼片与网筒成一体结构,高鳍翼片与网筒的材料一致;生物膜载体含有两级空隙,一级微泡空隙是由发泡过程形成,二级微细空隙是由石灰石微小颗粒酸溶出形成。本发明使填料具有了易细菌附着性、生物膜高负载性能和挂膜后生物膜极佳的稳定性,从而带来的是优良的生化性能。
一种改性废弃蘑菇培养基吸附剂、制备方法及应用,属于吸附剂技术领域。本发明的吸附剂为盐酸改性处理的废弃蘑菇培养基吸附剂,其制备方法为:用锯末、米糠、蔗糖和石灰膏制成的蘑菇培养基,培养三季香菇后失去能效而成为废弃蘑菇培养基;用粉碎机将废弃蘑菇培养基破碎,用蒸馏水洗涤去除杂质后干燥,筛选出500~1000μm的废弃蘑菇培养基颗粒,再将废弃蘑菇培养基颗粒在盐酸溶液中浸泡24~48h,过滤分离,滤渣用蒸馏水清洗至pH呈中性,干燥,即可。盐酸改性的废弃蘑菇培养基吸附剂用于去除废水中的活性红15。本发明操作简单,成本低,并且实现了废弃蘑菇培养基的资源化利用。
两段式气体提升与气液循环强化产亚硝酸盐型颗粒污泥培养的装置与方法属于污水生物处理领域。本发明设置两段气体提升的升流式气液循环反应器,以含有硝酸盐氮的废水为反应器进水,通过优化气体提升的运行方式,强化颗粒污泥的亚硝酸盐积累效率,为厌氧氨氧化提供基质亚硝酸盐氮。通过设置两段式反应区,提高内部气液混合和固液混合效果,强化微生物对基质的传递和转化效率,减少有机碳源投加量,建立稳定的颗粒污泥系统,提高亚硝酸盐氮产生负荷,为短程反硝化与厌氧氨氧化技术耦合提供了重要条件和运行方法。
一种硅藻土制备硅酸铁钠用于光还原Cr(VI)的方法,属于重金属离子废水处理技术及非金属矿物利用领域;该方法包括如下步骤:(1)硅藻土预处理,(2)原料均匀混合,(3)水热反应;具体方法是将硅藻土分散于氢氧化钠水溶液中分散均匀,浴锅反应,洗净干燥;在聚四氟乙烯内衬中首先加入预处理的硅藻土和氢氧化钠水溶液不断搅拌并超声,最后,逐滴加入Fe(Cl3)3水溶液,然后水热反应。粉末合成后经蒸馏水乙醇洗净干燥即可。本发明提供了束状结构的硅酸铁钠光催化剂的制备,不仅具有结构稳定、价格低廉、可循环回收等特点,具有优异的光还原六价铬性能,对60mg/L的重铬酸根还原率可达80%,实现了良好的经济和环境价值。
本发明提供了一种耐受低剂量富里酸厌氧氨氧化颗粒污泥的培养方法:采用升流式厌氧污泥床反应器,以厌氧氨氧化颗粒污泥为接种污泥,添加颗粒状活性炭为内部填料,以模拟废水为进水,经过一段时间的富集培养后,然后向反应器中加入富里酸进行耐低剂量富里酸的培养,通过前期逐步增加富里酸浓度、再经适当的脱氮性能恢复期以及后期快速提高富里酸浓度的方式完成耐受低剂量富里酸的厌氧氨氧化颗粒污泥的培养;本发明所述方法可利用少量接种的厌氧氨氧化颗粒污泥实现厌氧氨氧化工艺的快速启动,培养出的厌氧氨氧化颗粒污泥具有良好的耐受富里酸的能力,且颗粒污泥性状优良,活性高。
一种负载双金属氧化物活性炭纤维复合电极的制备方法与应用,涉及电极材料制备技术领域。本发明利用活性炭纤维比表面积大、可活化过硫酸盐和高导电性的优点,将其作为载体,利用PTFE溶液成膜作用将具有高催化活性的CuFe2O4以水浴震荡的方式负载到活性炭纤维内部及表面,制备得到新型CuFe2O4@ACF复合电极。该方法制备的电极对过硫酸盐的活化效率高,在中性条件下能够很好的降解有机污染物废水。
利用生物强化技术联合实时控制快速实现城市生活污水稳定短程硝化的方法和装置,属于低碳氮比生活污水处理领域。处理高氨氮废水的反应器第一序批式反应器中通过通过游离氨(FA)和实时控制实现短程硝化,每周期排出短程硝化污泥储存,第二序批式反应器中进行有机物和氮的去除,在缺氧段投加短程消化污泥进行生物强化并且通过长时间的缺氧联合实时控制使得AOB在反应器中迅速富集,抑制NOB,达到快速实现稳定短程硝化进行深度脱氮的目的。本发明能够快速实现稳定的短程硝化效果,节省曝气能耗,减少反硝化碳源需求,同时对于生活污水中短程硝化被破坏后的恢复与稳定也有非常良好的效果,能显著提高城市生活污水脱氮除磷的效率。
一种浮空气肋复合水枕充气膜结构施工方案,属于膜结构施工技术领域。包括安装气肋组件,检验膜材,膜片放样,膜片的剪裁,膜材的预拼装,膜材受力缝的热熔合连接,膜材与出入口的连接,膜材的边角处理,膜材内部水枕膜的处理,布置支撑吊索,膜结构安装等步骤。本发明膜结构在凸显膜结构造价低廉、建造工序简便的特点的同时旨在增加其防火性能。因此,此施工方案主要体现水枕的合理安装以及与膜结构的完美融合。施工过程中无废渣、废气、废水和噪音,消除了对周边环境的污染与破坏,可塑造优美形态的建筑物与构筑物及公共设施开形成景观景点,有利于美化城市环境。
中冶有色为您提供最新的北京有色金属废水处理技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!